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气体传感器分类检测原理特点介绍
发布时间:2019-01-03
浏览次数:913
1、传感器检测原理
检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,分为:热学式传感器,电化学式传感器,光学式传感器,半导体式传感器,气相色谱式传感器,催化燃烧式传感器,红外式传感器,PID离子化传感器。主要分为:半导体式传感器,电化学式传感器,催化燃烧式传感器,红外式传感器,PID光离子化传感器。
类型 原理 特点
半导体传感器 利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。
可以检测百分比浓度的可燃气体,也可以检测PPM级的有毒有害气体,广泛应用于测量气体的微漏现象。
结构简单,检测灵敏度高,反应速度快。
缺点是受环境影响较大,输出线形不稳定

电化学传感器
利用被测气体的电化学活性,将其电化学氧化或还原,从而分辨气体的成分,检测气体浓度。
是有毒有害气体最常见和最成熟的传感器。
体积小,功耗小,线性和重复性较好,分辨率一般可以达到0.1PPM,寿命较长。
缺点是易受干扰,灵敏度受温度变化影响较大。
催化燃烧传感器 采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。 具有输出信号线形好,指数可靠,价格便宜,无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。
红外式传感器 利用被测气体的红外吸收光谱特征或热效应而实现气体浓度测量的。常用的类型有DIR色散和NDIR非色散。 具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。
缺点是结构复杂,成本高。
PID光离子化 由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号,即可检测气体的浓度。 体积小,灵敏度高,无中毒问题,安全可靠。

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